文献
J-GLOBAL ID:201902253628253541   整理番号:19A2525276

骨芽細胞応答と骨成長に及ぼす多孔質チタン足場の細孔径の影響の背後の流体力学的機構【JST・京大機械翻訳】

Hydromechanical mechanism behind the effect of pore size of porous titanium scaffolds on osteoblast response and bone ingrowth
著者 (9件):
資料名:
巻: 183  ページ: Null  発行年: 2019年 
JST資料番号: A0495B  ISSN: 0264-1275  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
多孔性足場の細孔径は骨再生において重要な役割を果たすが,その機構と最適値は不明のままである。本研究では,多孔質足場の水力学的性質に及ぼす細孔径の影響と細胞応答および骨再生との相関を調べた。類似の気孔率と異なる細孔径(400,650,850,および1100μm)を有する多孔質チタンスカホールドを選択的レーザ融解により作製した。それらの流体力学的性質を,計算流体力学解析によって誘導した。MC3T3細胞を動的に播種し,細胞応答を評価するために足場上で培養した。ウサギの遠位大腿骨顆移植モデルを用いて,骨の成長を評価した。結果は,透過率,流速,および流体の流入量が細孔径と共に直線的に増加することを示した。壁せん断応力は400~650μmで評価し,次に低下した。これらの変化は,細胞侵入,接着,増殖および分化において様々な性能を誘導し,最終的に,650μmの細孔サイズを有する足場において,最良の骨成長を誘導した。本研究は,流体力学の観点から多孔質足場の骨再生に及ぼす細孔サイズの影響の新しい理解を提供し,将来の研究における計算シミュレーションと実験室実験の組合せの可能性を示した。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
医用素材  ,  機械的性質 

前のページに戻る